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2011-02-25 18:13 |
目录 7gt%[r M 第1章 发光二极管(LED)的发光原理及特性 1 NaeG)u#+ 1.1 半导体材料 1 hy@e(k|S]U 1.2 LED的结构和发光原理 3 fJn4'Q*U 1.2.1 LED的结构 3 'zQp64]F 1.2.2 LED的发光原理 4 ^2mCF 1.3 LED的主要参数和特性 5 ~<=wTns! 1.3.1 LED的电学特性 5 do@BJWo 1.3.2 LED的光学特性 9 Xyw;Nh!!d 1.3.3 LED的热特性 11 -[7S. 1.4 LED的结构和所用的衬底、外延材料 12 /x&52~X5- 1.4.1 LED的结构的变化 12 +Z/aG k; 1.4.2 LED的外延材料 13 PL*kjrLu7 1.4.3 LED的衬底材料 14 >\ PNKpn{ 1.5 LED的应用领域 15 `wLMJ,@f. 1.5.1 指示光源 15 E XQ3(:& 1.5.2 背光源 16 )>WSuf
j 1.5.3 大屏幕显示 16 NSQf@o 1.5.4 在汽车上的应用 17 [f-<M@id/ 1.5.5 在景观装饰照明中的应用 17 P\.1w>X 1.5.6 在交通信号灯上的应用 18 <>[]-Vq 1.5.7 在普通照明方面的应用 18 i>AKXJ+ 1.6 白光LED的实现方法 18 *Duxabo? 1.6.1 蓝光LED加黄色荧光粉YAG 19 nV?e(}D 1.6.2 利用紫光或紫外光(300~400nm)LED激发R、G、B三基色荧光粉 20 9rQw~B<S 1.6.3 用三基色(R、G、B)LED芯片组成白光像素 21 F5/,H:K\ 1.7 白光LED性能的改进 22 (ysDs[?\ 1.7.1 解决散热问题 23 gX*i"Y# 1.7.2 提高发光效率 23 vhu5w#]u* 1.7.3 降低生产成本 25 jRo4+8 1.7.4 控制LED的空间色度和显色性的均匀一致性 25 St~a/Lq6 Rac4a@hZ 第2章 用低压电源驱动LED 27 rQD7ZN_ R 2.1 概述 27 9Y-6e0B: 2.1.1 LED的特点及对驱动电源的要求 27 7Ys\=W1 2.1.2 LED的原始电源 28 Xu#K<#V 2.1.3 LED由电池供电时的驱动方式 28 Dh{sVRA 2.2 LED在驱动电路中的连接方式 29 .#$D\cwV 2.2.1 串联方式 29 :p,DAt} 2.2.2 并联方式 30 zWEt< `1M 2.2.3 混联方式 31 q<*UeyE
S 2.3 用LED作为LCD显示屏的背光源及驱动 32 ?.b.mkJ 2.3.1 各种尺寸显示屏幕的背光照明 32 9a0ibN6m 2.3.2 LED背光照明所用的驱动电源 33 ]
cY pUXszPf 第3章 用电感升压型变换器驱动LED 36 J`4{O:{4 3.1 电感升压型变换器的基本工作原理及优缺点 36 p[lciWEW 3.1.1 电感升压型变换器的基本工作原理 36 Mee+bp 3.1.2 电感L的选择 38 j9Y'HU5" 3.1.3 电感升压型变换器的优点及缺点 39 EzDQoN7Em 3.2 电感升压型变换器LED驱动芯片NCP5007 39 lwuslt*E/ 3.2.1 手机背光照明的驱动芯片的要求 39 K<Qy1y~[ 3.2.2 NCP5007的特点 40 >k{KwFB^S 3.2.3 NCP5007的内部结构框图及其引脚功能 40 SYsbe 5j 3.2.4 用NCP5007驱动LED的电路 42 R7xEE7p 3.2.5 NCP5007对LED电流的调整 44 f.&((z?rC 3.2.6 NCP5007实现调光的方法 44 *(sUz?t 3.3 电感升压型LED驱动芯片NCP5008/NCP5009 45 (jY -MF3 3.3.1 NCP5008/NCP5009的特点及引脚功能 45 1SYBq,[]) 3.3.2 NCP5008/NCP5009的两种典型运用电路 46 (]l}QR%Bxu 3.3.3 有关负载驱动及输出的几个问题 48 2'6:fr=R 3.3.4 几种具体应用电路 48 DNN60NX 5Q 3.4 电感升压型LED驱动芯片CAT37 50 <CnTiS# 3.4.1 CAT37 LED驱动芯片的特点及引脚功能 50 ?Q XS? 3.4.2 LED电流的调整 51 X^;LiwQv 3.4.3 CAT37的实用电路 51 ZdP2}w 3.4.4 CAT37的调光 52 @a{1vT9b 3.5 电感升压型LED驱动芯片LT3465/LT3465A 52 >(aGk{e1 3.6 电感升压型LED驱动芯片LT3591/LM3519 54 mSu1/?PS 3.6.1 LED驱动芯片LT3591 54 %w YGI 3.6.2 LED驱动芯片LM3519 54 v)a$;P% 3.7 LED驱动芯片LTC3873 55 gVs8W3GW 3.7.1 LTC3873的特点 55 UmRI! WQl 3.7.2 LTC3873的实用电路 56 eviv, 3.7.3 LTC3873工作或关断的控制 56 8=#J:LeXj 3.7.4 LTC3873输出电压的控制 57 -8]M
,,? 3.7.5 关于升压变换器的占空比 57 _m+64qG_8' 3.7.6 LTC3873的其他拓扑形式的应用电路 57 /5y*ZIq]e 3.8 SP6648/SP7648电感升压变换器在LED手电筒中的应用 59 +4,v.B@ 3.8.1 SP6648的特点 59
%0z&k!P 3.8.2 SP6648的引脚功能 59 ?1z." & 3.8.3 用SP6648组成的手电筒电路 60 !\0UEC 3.9 双驱动输出电感升压式变换器芯片LT3486 61 S]7RGzFe 3.9.1 用LT3486组成一种非对称的应用电路 61 <3;Sq~^ 3.9.2 LT3486开关频率的调整 62 nzdJ*C 3.9.3 对LED电流的调节 63 Zljj 3.9.4 LT3486的开路保护 64 KKz{a{ePY% 3.9.5 LT3486的欠电压封锁 64 T-:
@p> 3.9.6 对LED的调光 64 pD+_ K 3.10 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599及高效PWM升压变换器MAX6948B 65 >^8=_i ! 3.10.1 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599 65 S9$* w!W 3.10.2 高效PWM升压变换器MAX6948B 66 <4gT8kQ$x Qg \OJmv 第4章 用电荷泵变换器驱动LED 68 MVGznf? 4.1 开关电容升压型变换器的基本工作原理 68 6w
d0" 4.1.1 开关电容变换器输出电压倍增的基本工作原理 68 vpoeK'bi, 4.1.2 输出电压纹波计算 68 0u]!C"VX 4.1.3 多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理 69 /e^q>>z 4.1.4 不同运行模式下的效率 70 O<0G\sU 4.2 开关电容型变换器MAX1576 71 !+;'kI2 4.2.1 MAX1576的特点 71 bp06xHMu 4.2.2 MAX1576的结构框图 71 TwlrncK* 4.2.3 MAX1576的应用电路 73 Vf67gux 4.2.4 MAX1576的调光 73 wt;7+ 4.2.5 输出电压倍增因子的自动切换 76 LRqBP|bjCD 4.2.6 软启动 76 %1uY 4.2.7 MAX1576的关断模式 76 e12.suv 4.2.8 MAX1576的热关断 77 qRXb9c 4.2.9 提高LED驱动电流(驱动少于8个LED)的连接方法 77 2]Nc@wX`p 4.3 开关电容型变换器MAX8631X/MAX8631Y 78 [
7W@/qqv 4.3.1 MAX8631X/MAX8631Y的特点 78 '!)|;qe 4.3.2 MAX8631X/MAX8631Y的典型应用 78 7V6gT}R 4.4 开关电容式变换器MAX8879 79 j Y>BU& 4.4.1 MAX8879的特点 80 ,O[HX?> 4.4.2 MAX8879的典型应用电路 80 1m*fkM# 4.4.3 软启动 81 K,7IBv,B[ 4.4.4 输出电流的设置 81 Zrtyai{8l 4.5 输出电流为250mA的开关电容型变换器LTC3219/LTC3208/LTC3220 83 S&y (A0M 4.5.1 LTC3219 83 zJnF#G 4.5.2 大电流电荷泵型LED驱动器LTC3208 84 i%m]<yElm 4.5.3 360mA、18通道的LED驱动器LTC3220/LTC3220-1 85 |p"P+"# 4.6 多模式电荷泵升压变换器NCP5608 86 (^fiw%# 4.6.1 NCP5608的特点 86 ou;E@`h;x 4.6.2 NCP5608的典型应用 88 wAC*D=Qj *U vh;d{ 第5章 用降压变换器及降压-升压变换器驱动LED 90 ?lg
5.1 降压变换器的基本工作原理 90 >
YHwWf- 5.1.1 降压变换器的电路形式及工作原理 90 GCn^+`.h1t 5.1.2 降压变换器电路中电感L的选择 92 ;Kq/[$~0 5.1.3 输出电容CO的选择 93 >k gL N 5.1.4 用降压变换器驱动LED 93 AV"fOK;#A 5.2 降压变换器LED驱动器LT3474/LT3474-1、MAX16819/MAX16820 94 8`e75%f:2 5.2.1 1A输出的降压变换器LT3474/LT3474-1 94 's.%rre% 5.2.2 MAX16819/MAX16820降压恒流LED驱动电路 95
0G-M.s}A 5.3 大电流三态控制的降压变换器LT3743 95 t{\,vI 5.3.1 LT3743的特点 96 qDR`)hle 5.3.2 各引脚的功能说明 96 =|lw~CW 5.3.3 用LT3743驱动LED的实用电路 97 H-&Z+4 +Xs 5.3.4 有关LT3743工作的一些说明 98 9,h'cf`F 5.3.5 LT3743的应用电路 101 dgb#PxOMH 5.4 其他的一些降压变换器IC 103 F$l]#G.@A 5.4.1 降压变换器LM3489 103 gv7(-I 5.4.2 降压变换器CAT4201 105 }]0f -} 5.5 降压-升压变换器的基本工作原理 108 K OZHz`1! 5.5.1 降压-升压变换器的基本电路的演变 108 $ b Q4[ 5.5.2 降压-升压变换器的基本工作原理简介 109 +bi%4DA 5.5.3 降压-升压变换器的工作波形 109 {1H3VSYq 5.6 降压-升压变换器LT3454驱动LED的电路 110 2yYq/J 5.6.1 降压-升压变换器LT3454的特点 110 lM1Y } 5.6.2 LTC3454的内部框图 111 D8u_Z<6IjI 5.6.3 LTC3454的工作分析 112 \}O'?)(1 5.7 降压-升压变换器NCP3064/NCP3064B/NCV3064 116 P
I gbeP 5.7.1 NCP3064的内部框图 116 jl# )CEx 5.7.2 用NCP3064组成降压变换器或升压变换器 116 6qsT/ 5.8 降压-升压变换器LTC3522 118 *KF-q?PBb 5.8.1 LTC3522的特点 118 3Lx]-0h 5.8.2 LTC3522各引脚说明 120 #q`-"2"| 5.8.3 LTC3522各部分的工作分析 120 (h NSzG\ 5.8.4 电感L的选择 122 ;U6z|O7L 5.8.5 输出电容的选择 123 'Wv=mBEfZ 5.8.6 LTC3522的实用电路 124 ocwh*t)<k 5.9 1.5A的降压-升压变换器NCP3063 125 KsZXdM/ 5.9.1 NCP3063的特点 125 &r\pQ}; 5.9.2 NCP3063的方框图及引脚功能 125 K8 Y/sHl 5.9.3 NCP3063的典型降压输出电路 126 8 Zy`Z 5.9.4 用NCP3063组成的350mA降压-升压变换器驱动LED 126 s'yA^
VPf 5.9.5 用NCP3063组成的700mA降压-升压变换器驱动LED 129 T7E9l
sWp]Zy 第6章 能组成多拓扑结构变换器的LED驱动芯片 132 T7eo_Mn 6.1 反激式功率变换器的工作原理 132 HhfuHZ< 6.1.1 反激式变换器的工作原理和电流波形 132 D4?qw$" 6.1.2 反激式变换器的特点 134 eJ0PSW/4l 6.2 4通道高效、高亮度LED驱动器MAX16814 135 g`)2I+L7 6.2.1 MAX16814的特点 135 CrHH Ob 6.2.2 MAX16814按升压变换器工作的LED驱动电路 135 Y$8
>fv 6.2.3 MAX16814按SEPIC工作的LED驱动电路 137 ?YR/'Vq97 6.2.4 MAX16814电感耦合的升压-降压变换器 137 DJSSc 6.2.5 MAX16814变换器中功率线路的设计 139 o ~"?K2@T 6.3 多拓扑结构的LED驱动器LT3755/LT3755-1/LT3755-2 141 FilHpnQCt 6.3.1 LT3755的特点 141 GJW>8*&&( 6.3.2 LT3755的典型应用电路 141 ~fLuys`*: 6.3.3 LT3755的另一些应用电路 143 @A(*&PU>j 6.3.4 LT3755芯片的散热考虑 145 ;c"T#CH. 6.3.5 检测电阻RSENSE的选择 145 Ct[{>asun 6.3.6 电感的选择 146 ajF-T=5 6.4 三通道输出的LED驱动器LT3496 146 pv%UsbY 6.4.1 LT3496的典型应用电路 146 ffo{4er 6.4.2 LT3496的其他一些应用电路 147 Kx.I'_Qk 6.5 用LTC3783组成的LED驱动器 150 OgjSyzc 6.5.1 LTC3783的特点 150 l0Wp%T 6.5.2 LTC3783按升压变换器的LED驱动电路 150 D_r&B@4w 6.5.3 LTC3783按降压-升压模式工作的LED驱动电路 152 d*ch.((- +Ze HZjd 第7章 AC/DC变换器LED驱动器 154 S0C
7'H%?# 7.1 概述 154 omQaN#!, 7.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 155 6jFc' 7.2.1 Viper12/Viper22A芯片的特点 155 g+h)s!$sB 7.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 156 D{YAEG 7.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动电路 157 B'\^[ 7.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动电路 161 `MFw2nu@t 7.2.5 非隔离的LED驱动电路 162 VA*~RS 7.3 OB2532原边控制的PWM控制器 163 4;@|tC|u 7.3.1 OB2532的特点 163 i8A{DMc,U 7.3.2 OB2532的引脚功能 163 .ky(( 7.3.3 OB2532的典型应用电路 164 T-x1jC!B' 7.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 165 ed$g=qs> 7.4 高功率因数的PWM控制器SN03 166 BU-+L}-48 7.4.1 SN03的特点 166 %O-RhB4q 7.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 166 6@kKr 7.5 准谐振反激式PWM控制器OB2203 167 +#~=QT9 7.5.1 OB2203的特点 167 6v7H?4 7.5.2 OB2203的内部框图及引脚名称 168 ~qe9U 0 7.5.3 OB2203的工作说明 168 V XEA.Mko 7.5.4 OB2203的典型应用电路 171 = Ly7H7Q2 7.5.5 采用OB6663组成40W以上的LED驱动电路 171 Gxk=]5<7 7.6 用FSDM311A组成10W LED的驱动电路 172 [wB-e~ 7.6.1 FSDM311A的特点 172 oK1"8k|Z 7.6.2 FSDM311A的各引脚功能 172 -kY7~yS7 7.6.3 FSDM311A的各部分工作说明 173 Zj;2> 7.6.4 用FSDM311A组成10W的LED驱动电路 176 lk8g2H
, 7.7 低待机功耗、中功率的PWM控制器NCP1028 177 Qp8.D4^@3 7.7.1 NCP1028简介 177 NQS@i'W=g 7.7.2 NCP1028的特点 178 nnLE dJ}n 7.7.3 NCP1028的引脚功能 179 m[&]#K6 7.7.4 NCP1028的应用 179 LQ4GQqS* 7.7.5 用NCP1028组成15W LED驱动电路 180 I,dH\]^h= 7.8 电流模式PWM控制器NCP1201 183 }5dYmny 7.8.1 NCP1201的特点 183 Isv@V. 7.8.2 NCP1201各引脚功能及其说明 183 -Si'[5@ 7.8.3 NCP1201的应用电路 185 hY=#_r8 7.9 宽电压范围的降压型LED驱动器HV9921/HV9922/HV9925 186 D&_Ir>"\ 7.9.1 三端降压型LED驱动器HV9921/HV9922 186 /zZ$<mVG 7.9.2 输出电流可设置的降压型LED驱动器HV9925 187 CpHF3o`Z6 7.10 全电压范围的高亮度LED驱动器HV9910 189 \M^L'Mkj 7.10.1 HV9910的特点 189 w6>'n
} 7.10.2 HV9910的引脚名称及功能 190 |__\Vn 7.10.3 用HV9910驱动LED的电路 190 De`)`\U 7.11 高功率因数的离线LED驱动器HV9906 192 h,B ]5Of 7.11.1 HV9906的特点 192 7M#2Tze} 7.11.2 HV9906的方框图及其工作说明 193 S8;Dk@rr(y 7.11.3 HV9906的典型应用电路及说明 195 i/QE)"B"q 7.12 高功率因数LED驱动器HV9931 199 tU7,nE>p 7.12.1 HV9931的引脚功能 199 g[fCvWm#d 7.12.2 用HV9931组成的LED驱动器 200 NYtp&[s2- 7.12.3 图7-51中电路元件值的计算 201 {IEc{y7?gO 7.12.4 输入200~265V,输出0~40V、350mA的LED驱动器 202 HU]Yv+3 7.13 高功率因数、90W的LED驱动器NCP1652 204 tcOgF: 7.13.1 NCP1652的特点 204 bTB/M=M 7.13.2 NCP1652的引脚功能 205 v!(BS, 7.13.3 用NCP1652组成90W的LED驱动电路 207 B4AV ubMbe 7.13.4 用NCP1651组成另一种90W LED驱动电路 211 A-<\?13uW 7.14 离线式LED驱动器Viper53-E 213 7z!|sPW](b 7.14.1 Viper53-E的特点 213 @8X)hpHf 7.14.2 Viper53-E的引脚排列图 213 HJ[@;F|aU 7.14.3 Viper53-E的原边控制及副边控制方式 214 :-HVK^$% 7.14.4 用Viper53-E组成多输出的直流电源 215 a$!|)+ 7.14.5 用Viper53-E组成20W的LED驱动电路 219 T7vilfO5G c6gRXp'ID 第8章 各类LED照明灯具实例 223 lN$#lyy 8.1 LED射灯 223 dWV.5cViP 8.1.1 LED射灯(灯杯)的外形 223 Pe[~kog,TP 8.1.2 LED射灯(灯杯)的驱动 224 }$5S @, 8.1.3 用NCP1014驱动LED的电路 225 M]&F1< 8.2 LED筒灯、LED节能灯、LED日光灯 234 6$-Ex 8.2.1 LED筒灯的外形 234 #DjSS.iW 8.2.2 LED节能灯及LED日光灯的外形 235 E0QrByr_ 8.2.3 灯的驱动电路 237 =Tv;?U C 8.3 LED路灯和隧道灯及其散热结构 240 Gkci_A* 8.3.1 路灯及隧道灯的外形 240 3>FeTf#: 8.3.2 路灯及隧道灯的散热 242 >t_5(K4 8.4 30W LED路灯的驱动电路 244 )U0`?kD 8.4.1 FAN7554的特点 244 r|2Y|6@ 8.4.2 FAN7554的引脚功能 245 !p$z8~ 8.4.3 FAN7554工作的说明 246 Tjba@^T 8.4.4 FAN7554的典型应用电路 248 B:5\+_a! 8.4.5 用FAN7554组成30W驱动LED路灯电路 250 )/VhkSXbG! 8.5 90W LED路灯的驱动电路 252 :l~^un|<2Y 8.5.1 单级LED驱动电路的优缺点 252 .bcoH 8.5.2 NCP1652的引脚功能 253 7Gg3$E+#* 8.5.3 NCP1652的工作说明 254 c:QZ(8d]L 8.5.4 NCP1652在90W LED路灯中的应用 262 :E
]Ys G Y? ?q8 参考文献 269
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